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Disjoncteur basse tension. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Cet appareil est connecté en série avec une charge alimentée par une tension constante de 8...15 V et interrompt le courant traversant la charge.

Le courant de charge peut aller de quelques milliampères à plusieurs dizaines d’ampères. Dans le même temps, sa propre consommation de courant est négligeable. La nature de l'interruption, c'est-à-dire la fréquence d'interruption, le rapport cyclique, est régulée dans une très large plage à l'aide de deux résistances variables, dont l'une régule le temps pendant lequel la charge est allumée et l'autre régule le temps pendant lequel elle est éteinte. La différence peut atteindre 100 fois l’ampleur.

Disjoncteur basse tension

Le réglage s'effectue sur deux plages, dans la première période, vous pouvez régler de 10 secondes à 0,1 seconde. Dans la seconde, de 0,1 seconde à 0,001 seconde. C'est-à-dire en termes de fréquence - 0,1-10 Hz et 10 Hz-1 kHz.

Il est souhaitable que les résistances variables de réglage soient du type à fente avec une dépendance linéaire du réglage de la résistance (comme dans les égaliseurs graphiques des équipements audio). C'est plus pratique, car la différence dans le réglage de l'heure d'activation et de désactivation de la charge est clairement visible, et s'il est nécessaire d'ajuster la fréquence (c'est-à-dire les deux paramètres à la fois), les poignées de la résistance peuvent être déplacées simultanément.

Grâce à des plages de réglage aussi larges, l'appareil peut être utilisé à des fins très diverses. Par exemple, pour l'alimentation périodique de signaux lumineux, dans ce cas, il est possible de régler largement la durée de l'état d'éclairage et d'extinction du projecteur, ou de régler la luminosité du projecteur, la vitesse de rotation du moteur électrique, en effectuant des réglages. basé sur le principe de la modulation de largeur d'impulsion.

Si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres plages en commutant les condensateurs du circuit de synchronisation du multivibrateur. Le schéma de circuit du disjoncteur est présenté sur la figure. La base du circuit est un multivibrateur basé sur les éléments logiques du microcircuit K561LA7. Le circuit de réglage de fréquence du multivibrateur se compose de condensateurs C1, C2 et d'un composant R, composé de résistances variables R1, R2, d'une résistance fixe R3 et de diodes de commutation VD1 et VD2. Les diodes VD1 et VD2 commutent les résistances R1 et R2 en fonction de la phase de l'impulsion générée. En fonction de la résistance réglée de la résistance correspondante, le temps de la phase correspondant à cette résistance change également. La résistance R3 limite la valeur minimale de l'intervalle de temps et élimine la surcharge de l'élément logique due au court-circuit de sa sortie et de son entrée à la position minimale de la résistance variable correspondante.

Les deux éléments restants servent de tampon entre le multivibrateur et l'étage de sortie du VT1. La sortie s'effectue sur un transistor à effet de champ interrupteur IRFZ30. Sa différence réside dans un courant important et une très faible résistance d'un canal complètement ouvert. Le courant peut atteindre. 30 A, tandis que la résistance du canal est de centièmes d'Ohm. De ce fait, la puissance dissipée par celui-ci, même à un courant proche du maximum, est très faible. Un petit radiateur à plaques, pourrait-on dire symbolique, est donc tout à fait suffisant.

Le disjoncteur n'a que deux bornes - "+" et "-", avec lesquelles il est connecté au disjoncteur d'alimentation de charge. Dans ce cas, l’alimentation du circuit multivibrateur provient de la source d’alimentation de la charge, via la charge. Pendant le fonctionnement, cette tension saute, puisque la clé VT1 ferme pratiquement le circuit d'alimentation de la puce D1. Pour éviter les surtensions soudaines de l'alimentation du microcircuit, il existe un circuit composé d'un condensateur de stockage C3 d'une capacité relativement grande et d'une diode VD3. Pendant les périodes où la charge est éteinte, le condensateur C3 est chargé à travers la diode VD3. Aux moments où la charge est allumée, la diode VD3 se ferme, puisque son anode est sous un potentiel négatif, et le microcircuit est alimenté par la charge accumulée par le condensateur C3, et la diode VD3 empêche la décharge de ce condensateur par le canal ouvert VT1.

Le microcircuit K561LA7 peut être remplacé par K561LE5 ou des analogues importés CD4001, CD4011. En général, vous pouvez utiliser n'importe quel microcircuit K561, série CD comportant au moins trois éléments logiques inverseurs. Autrement dit, il est tout à fait possible que K561LA9, K561LE6, K561PN2 et autres. Allumez selon le brochage. Des éléments supplémentaires, par exemple quatre éléments du microcircuit K561LN2, peuvent être connectés en parallèle les uns aux autres (à la place de D1.3, D1.4). C'est encore mieux, car cela augmente la puissance de sortie du commutateur.

Les diodes 1N4148 peuvent être remplacées par KD522, KD521, KD102, KD103.

Condensateur C1 - n'importe quel type. Condensateur C2 - type K73-17 ou similaire (non polaire) C3 - analogue du K50-16. Résistances de tout type. Les résistances variables peuvent également être de n'importe quel type, mais de préférence celles à fentes avec une dépendance linéaire du réglage de la résistance.

Avant de commencer les travaux, il est conseillé de laisser charger le condensateur C3 en réglant les résistances de réglage en position maximale.

Auteur : Lyzhin R.

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